CN108597446B - 一种像素结构及其驱动方法、显示面板及显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种像素结构及其驱动方法、显示面板及显示装置,至少包括两个相同的像素电路:第一像素电路和第二像素电路,还包括用于连接第一像素电路和第二像素电路的第一导通控制模块、第二导通控制模块和第三导通控制模块;在该像素结构用于显示时,第一导通控制模块和第二导通控制模块在第一控制端的控制下使第一像素电路和第二像素电路并联,各像素电路之间的发光不受影响;在该像素结构用于光电转化形成太阳能电池时,第三导通控制模块在第二控制端的控制下使至少两个像素电路串联,进而使各发光器件的光生伏特电压叠加,以达到为电池充电的电压,从而使该像素结构能够实现像素显示与光电转化形成太阳能电池的复合功能。
Description
技术领域
本发明涉及电致发光技术领域,尤其涉及一种像素结构及其驱动方法、显示面板及显示装置。
背景技术
有机发光显示器(Organic Light Emitting Diode,OLED)是当今平板显示器研究领域的热点之一,与液晶显示器相比,OLED具有低能耗、生产成本低、自发光、宽视角及响应速度快等优点,目前,在手机、PDA、数码相机等平板显示领域,OLED已经开始取代传统的液晶显示屏(Liquid Crystal Display,LCD)。其中,像素电路设计是OLED显示器核心技术内容,具有重要的研究意义。
并且OLED是基于有机半导体异质结的结构,该结构在正偏压时体现发光特性,在零偏压时体现光电转换特性,因此可以利用OLED的该特性实现屏幕显示与光电转化形成太阳能电池的复合功能,即实现像素的发光与光电能量转换的复用,从而实现在移动终端不进行显示时,利用像素电路为电池进行充电,以保证该移动终端能够持续工作更长时间。但是,现有的像素电路中的有机异质结的光生伏特电压在0.5~1.2V之间,该电压难以为电池充电。
因此,如何通过对像素结构的改进实现像素显示与光电转化形成太阳能电池的复合功能是本领域技术人员亟待解决的技术问题。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例提供了一种像素结构及其驱动方法、显示面板及显示装置,用以实现像素显示与光电转化形成太阳能电池的复合功能。
本发明实施例提供的一种像素结构,至少包括两个相同的像素电路:第一像素电路和第二像素电路,还包括用于连接所述第一像素电路和所述第二像素电路的第一导通控制模块、第二导通控制模块和第三导通控制模块;
所述第一像素电路和所述第二像素电路均包括:数据写入模块、驱动模块、电容模块、复位模块和发光器件;
所述数据模块用于在扫描信号端的控制下将数据信号端的信号提供给第一节点;
所述驱动模块用于在所述第一节点的电位的控制下驱动所述发光器件发光,或者用于在所述第一节点的电位的控制下为第一电压信号端和第二电压信号端提供充电电压;
在所述第一像素电路中,所述电容模块用于保持所述第一节点与所述第一电压信号端之间的电压差稳定;在所述第二像素电路中,所述电容模块用于保持所述第一节点与第二节点之间的电压差稳定;
所述复位模块用于在复位控制端的控制下将复位信号端的信号提供给所述第一节点;
所述发光器件用于在正偏压时发光,在零偏压时将光能转化为电能;
所述第一导通控制模块用于在第一控制端的控制下将第一电压信号端的信号提供给所述第二节点;
所述第二导通控制模块用于在所述第一控制端的控制下将第三节点的电压提供给所述第二电压信号端;
所述第三导通控制模块用于在第二控制端的控制下将所述第三节点的电压提供给所述第二节点。
在一种可能的实施方式中,在本发明实施例提供的上述像素结构中,所述数据写入模块包括:第一晶体管;所述第一晶体管的栅极与所述扫描信号端相连,所述第一晶体管的第一极与所述数据信号端相连,所述第一晶体管的第二极与所述第一节点相连;和/或,
所述驱动模块包括:第二晶体管;所述第二晶体管的栅极与所述第一节点相连,所述第二晶体管的第一极与所述第一电压信号端相连,所述第二晶体管的第二极与所述发光器件的阳极相连;和/或,
所述电容模块包括:第一电容;在所述第一像素电路中,所述第一电容的一端与所述第一节点相连,所述第一电容的另一端与所述第一电压信号端相连;在所述第二像素电路中,所述第一电容的一端与所述第一节点相连,所述电容的另一端与所述第二节点相连。
在一种可能的实施方式中,在本发明实施例提供的上述像素结构中,所述复位模块包括:第三晶体管;
所述第三晶体管的栅极与所述复位控制端相连,所述第三晶体管的第一极与所述复位信号端相连,所述第三晶体管的第二极与所述第一节点相连。
在一种可能的实施方式中,在本发明实施例提供的上述像素结构中,第一导通控制模块包括第四晶体管;
所述第四晶体管的栅极与第一控制端相连,所述第四晶体管的第一极与所述第一电压信号端相连,所述第四晶体管的第二极与所述第二节点相连。
在一种可能的实施方式中,在本发明实施例提供的上述像素结构中,第二导通控制模块包括:第五晶体管;
所述第五晶体管的栅极与所述第一控制端相连,所述第五晶体管的第一极与所述第三节点相连,所述第五晶体管的第二极与所述第二电压信号端相连。
在一种可能的实施方式中,在本发明实施例提供的上述像素结构中,第三导通控制模块包括:第六晶体管;
所述第六晶体管的栅极与所述第二控制端相连,所述第六晶体管的第一极与所述第三节点相连,所述第六晶体管的第二极与所述第二节点相连。
在一种可能的实施方式中,在本发明实施例提供的上述像素结构中,还包括:与所述第二像素电路结构相同的第三像素电路和用于连接所述第二像素电路和所述第三像素电路的所述第一导通控制模块、所述第二导通控制模块和所述第三导通控制模块。
相应地,本发明实施例还提供了一种像素结构的驱动方法,包括:
在显示阶段,所述数据写入模块在所述扫描信号的控制下,将所述数据信号端的限号提供给第一节点;所述电容模块保持所述第一节点与所述第一电压信号端之间的电压差稳定;所述驱动模块在所述第一节点的电位的控制下,驱动所述发光器件发光;所述第一导通控制模块在所述第一控制端的控制下将所述第一电压信号端的信号提供给所述第二节点;所述第二导通控制模块在所述第一控制信号端的控制下将所述第三节点的信号提供给所述第二电压信号端;
在光电转化阶段,所述复位模块在所述复位控制端的控制下将所述复位信号端的信号提供给所述第一节点;所述电容模块保持所述第一节点与所述第一电压信号端之间的电压差稳定;所述发光器件将光能转化为电能;所述驱动模块在所述第一节点的电位的控制下将所述发光器件阳极的电荷提供给所述第一电压信号端;所述第三导通控制模块在所述第二控制端的控制下将所述发光器件阴极的电荷提供给所述第二电压信号端。
相应地,本发明实施例还提供了一种显示面板,包括并联的多个本发明实施例提供的上述任一种像素结构。
相应地,本发明实施例还提供了一种显示装置,包括本发明实施例提供的上述显示面板、充电管理模块和充电电池;
所述充电管理模块用于将所述显示面板中的像素结构产生的电能提供给所述充电电池。
本发明实施例提供的上述像素结构及其驱动方法、显示面板及显示装置,至少包括两个相同的像素电路:第一像素电路和第二像素电路,还包括用于连接所述第一像素电路和所述第二像素电路的第一导通控制模块、第二导通控制模块和第三导通控制模块;所述第一像素电路和所述第二像素电路均包括:数据写入模块、驱动模块、电容模块、复位模块和发光器件;在该像素结构用于显示时,第一导通控制模块和第二导通控制模块在第一控制端的控制下使第一像素电路和第二像素电路并联,各像素电路之间的发光不受影响;在该像素结构用于光电转化形成太阳能电池时,第三导通控制模块在第二控制端的控制下使至少两个像素电路串联,进而使各发光器件的光生伏特电压叠加,以达到为电池充电的电压,从而使该像素结构能够实现像素显示与光电转化形成太阳能电池的复合功能。
附图说明
图1为本发明实施例提供的像素结构的结构示意图之一;
图2为图1所示像素结构的具体结构示意图;
图3为本发明实施例提供的像素结构的结构示意图之二;
图4为图3所示像素结构的具体结构示意图;
图5为图2或图4所示像素结构的时序示意图;
图6为本发明实施例提供的显示面板中像素结构排列的示意图;
图7为本发明实施例提供的显示装置中像素结构形成太阳能电池的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图,对本发明实施例提供的像素结构及其驱动方法、显示面板及显示装置的具体实施方式进行详细地说明。
本发明实施例提供的一种像素结构,如图1所示,至少包括两个相同的像素电路:第一像素电路和第二像素电路,还包括用于连接第一像素电路和第二像素电路的第一导通控制模块5、第二导通控制模块6和第三导通控制模块7;
第一像素电路和第二像素电路均包括:数据写入模块1、驱动模块2、电容模块3、复位模块4和发光器件OLED;
数据模块用于在扫描信号端Gate的控制下将数据信号端Data的信号提供给第一节点A;
驱动模块2用于在第一节点A的电位的控制下驱动发光器件OLED发光,或者用于在第一节点A的电位的控制下为第一电压信号端VDD和第二电压信号端VSS提供充电电压;
在第一像素电路中,电容模块3用于保持第一节点A与第一电压信号端VDD之间的电压差稳定;在第二像素电路中,电容模块3用于保持第一节点A与第二节点B之间的电压差稳定;
复位模块4用于在复位控制端INT的控制下将复位信号端Vint的信号提供给第一节点A;
发光器件OLED用于在正偏压时发光,在零偏压时将光能转化为电能;
第一导通控制模块5用于在第一控制端SW1的控制下将第一电压信号端VDD的信号提供给第二节点B;
第二导通控制模块6用于在第一控制端SW1的控制下将第三节点C的电压提供给第二电压信号端VSS;
第三导通控制模块7用于在第二控制端SW2的控制下将第三节点C的电压提供给第二节点B。
本发明实施例提供的上述像素结构至少包括两个相同的像素电路:第一像素电路和第二像素电路,还包括用于连接第一像素电路和第二像素电路的第一导通控制模块、第二导通控制模块和第三导通控制模块;第一像素电路和第二像素电路均包括:数据写入模块、驱动模块、电容模块、复位模块和发光器件;在该像素结构用于显示时,第一导通控制模块和第二导通控制模块在第一控制端的控制下使第一像素电路和第二像素电路并联,各像素电路之间的发光不受影响;在该像素结构用于光电转化形成太阳能电池时,第三导通控制模块在第二控制端的控制下使至少两个像素电路串联,进而使各发光器件的光生伏特电压叠加,以达到为电池充电的电压,从而使该像素结构能够实现像素显示与光电转化形成太阳能电池的复合功能。
需要说明的是,上述实施例中的发光器件具有双层异质结的结构,其中的半导体材料吸收光子之后会产生空穴-电子对,电子注入到作为受体的半导体材料后,空穴和电子得到分离。在这种结构的体系中,电子从受激分子的LUMO能级注入到电子受体的LUMO能级,电子给体为p型,电子受体则为n型,从而空穴和电子分别传输到两个电极上,形成光电流为显示装置中的电池进行充电,从而可以减小移动终端设备中电池所占的体积,易于实现移动终端的纤薄化。
下面结合具体实施例,对本发明进行详细说明。需要说明的是,本实施例中是为了更好的解释本发明,但不限制本发明。
具体地,在本发明实施例提供的上述像素结构中,如图2所示,数据写入模块1包括:第一晶体管T1;第一晶体管T1的栅极与扫描信号端Gate相连,第一晶体管T1的第一极与数据信号端Data相连,第一晶体管T1的第二极与第一节点A相连;和/或,
驱动模块2包括:第二晶体管T2;第二晶体管T2的栅极与第一节点A相连,第二晶体管T2的第一极与第一电压信号端VDD相连,第二晶体管T2的第二极与发光器件OLED的阳极相连;和/或,
电容模块3包括:第一电容C1;在第一像素电路中,第一电容C1的一端与第一节点A相连,第一电容C1的另一端与第一电压信号端VDD相连;在第二像素电路中,第一电容C1的一端与第一节点A相连,电容的另一端与第二节点B相连。
在具体实施时,本发明实施例提供的像素结构中,第一晶体管T1可以为N型晶体管,此时,当扫描信号端Gate的信号为高电平时第一晶体管T1处于导通状态,当扫描信号端Gate的信号为低电平时第一晶体管T1处于截止状态;第一晶体管T1也可以为P型晶体管(在图中未示出),此时,当扫描信号端Gate的信号为低电平时第一晶体管T1处于导通状态,当扫描信号端Gate的信号为高电平时第一晶体管T1处于截止状态;在此不作限定。
在具体实施时,本发明实施例提供的像素结构中,第二晶体管T2可以为N型晶体管,此时,当第一节点A的电位为高电平时第二晶体管T2处于导通状态,当第一节点A的电位为低电平时第二晶体管T2处于截止状态;第二晶体管T2也可以为P型晶体管(在图中未示出),此时,当第一节点A的电位为低电平时第二晶体管T2处于导通状态,当第一节点A的电位为高电平时第二晶体管T2处于截止状态;在此不作限定。
具体地,在本发明实施例提供的上述像素结构中,当第一晶体管T1在扫描信号端Gate的控制下处于导通状态时,数据信号端Data发出的数据信号就通过导通的第一晶体管T1传输给第一节点A,进行数据写入,当第一晶体管T1截止时,由于第一电容C1的存在,第一节点A的电位仍然得到保持,来控制第二晶体管T2沟道电流的大小,从而驱动发光器件OLED发光。
具体地,在本发明实施例提供的上述像素结构中,如图2所示,复位模块4包括:第三晶体管T3;
第三晶体管T3的栅极与复位控制端INT相连,第三晶体管T3的第一极与复位信号端Vint相连,第三晶体管T3的第二极与第一节点A相连。
在具体实施时,本发明实施例提供的像素结构中,第三晶体管T3可以为N型晶体管,此时,当复位控制端INT的信号为高电平时第三晶体管T3处于导通状态,当复位控制端INT的信号为低电平时第三晶体管T3处于截止状态;第三晶体管T3也可以为P型晶体管(在图中未示出),此时,当复位控制端INT的信号为低电平时第三晶体管T3处于导通状态,当复位控制端INT的信号为高电平时第三晶体管T3处于截止状态;在此不作限定。
需要说明的是,在像素进行显示时,第三晶体管一直处于截止状态,只有在像素结构为显示装置中的电池进行充电时,第三晶体管才处于导通状态,将复位信号端的信号提供给第一节点。
具体地,在本发明实施例提供的上述像素结构中,如图2所示,第一导通控制模块5包括第四晶体管T4;
第四晶体管T4的栅极与第一控制端SW1相连,第四晶体管T4的第一极与第一电压信号端VDD相连,第四晶体管T4的第二极与第二节点B相连。
在具体实施时,本发明实施例提供的像素结构中,第四晶体管T4可以为N型晶体管,此时,当第一控制端SW1的信号为高电平时第四晶体管T4处于导通状态,当第一控制端SW1的信号为低电平时第四晶体管T4处于截止状态;第四晶体管T4也可以为P型晶体管(在图中未示出),此时,当第一控制端SW1的信号为低电平时第四晶体管T4处于导通状态,当第一控制端SW1的信号为高电平时第四晶体管T4处于截止状态;在此不作限定。
具体地,在本发明实施例提供的上述像素结构中,如图2所示,第二导通控制模块6包括:第五晶体管T5;
第五晶体管T5的栅极与第一控制端SW1相连,第五晶体管T5的第一极与第三节点C相连,第五晶体管T5的第二极与第二电压信号端VSS相连。
在具体实施时,本发明实施例提供的像素结构中,第五晶体管T5可以为N型晶体管,此时,当第一控制端SW1的信号为高电平时第五晶体管T5处于导通状态,当第一控制端SW1的信号为低电平时第五晶体管T5处于截止状态;第五晶体管T5也可以为P型晶体管(在图中未示出),此时,当第一控制端SW1的信号为低电平时第五晶体管T5处于导通状态,当第一控制端SW1的信号为高电平时第五晶体管T5处于截止状态;在此不作限定。
具体地,在本发明实施例提供的上述像素结构中,如图2所示,第三导通控制模块7包括:第六晶体管T6;
第六晶体管T6的栅极与第二控制端SW2相连,第六晶体管T6的第一极与第三节点C相连,第六晶体管T6的第二极与第二节点B相连。
在具体实施时,本发明实施例提供的像素结构中,第六晶体管T6可以为N型晶体管,此时,当第二控制端SW2的信号为高电平时第六晶体管T6处于导通状态,当第二控制端SW2的信号为低电平时第六晶体管T6处于截止状态;第六晶体管T6也可以为P型晶体管(在图中未示出),此时,当第二控制端SW2的信号为低电平时第六晶体管T6处于导通状态,当第二控制端SW2的信号为高电平时第六晶体管T6处于截止状态;在此不作限定。
需要说明的是,第四晶体管T4和第五晶体管T5是利用同一个控制端进行控制的,且第四晶体管T4和第五晶体管T5的类型相同,即第四晶体管T4和第五晶体管T5是同时导通或同时截止的,在像素结构用于显示时,第四晶体管T4和第五晶体管T5同时导通,第六晶体管T6截止,使各像素电路并联以进行正常的显示,在像素结构用于为电池进行充电时,第六晶体管T6导通,第四晶体管T4和第五晶体管T5截止,使各像素电路串联以增大光生伏特电压,为电池进行充电。
具体地,在本发明实施例提供的上述像素结构中,如图3所示,该像素结构还包括:与第二像素电路结构相同的第三像素电路和用于连接第二像素电路和第三像素电路的第一导通控制模块5、第二导通控制模块6和第三导通控制模块7。其中,第三像素电路的具体结构与第二像素电路和第一像素电路相同,如图4所示,因此其具体结构在此不再一一赘述。
需要说明的是,像素结构可以包括多个像素电路,并不限于本发明实施例中所举例的个数,其具体个数根据实际使用情况进行选择,在此不做具体限定。
较佳地,本发明实施例提供的上述像素结构中提到的所有晶体管可以全部采用P型晶体管设计,或者,所有晶体管可以全部采用N型晶体管设计,这样可以简化像素电路的制作工艺流程。
需要说明的是本发明上述实施例中是以所有晶体管为N型晶体管为例进行说明的,对于所有晶体管为P型晶体管且采用相同设计原理的情况也属于本发明保护的范围。
在具体实施时,所有晶体管可以是薄膜晶体管(TFT,Thin Film Transistor),也可以是金属氧化物半导体场效应管(MOS,Metal Oxide Semiconductor),在此不做限定。在具体实施中,这些晶体管的第一极和第二极根据晶体管类型以及输入信号的不同,其功能可以互换,在此不做具体区分。
下面结合电路时序图对本发明实施例提供的上述像素结构的工作原理进行简要介绍。
具体地,本发明实施例提供的上述像素结构的具有两种工作模式,一种为利用像素结构进行显示,另一种为利用像素结构为电池进行充电,以图2所示的像素具体结构和图5所示的时序图为例进行具体的说明。其中,以所有晶体管均为N型晶体管,且下述描述中以1表示高电平信号,0表示低电平信号。
在t1阶段,即该像素结构进行显示时,扫描信号端Gate为高电平,第一晶体管T1导通将数据信号端Data的数据信号提供给第一节点A,即提供给第二晶体管T2的栅极,由于第一电容C1的存在,在第一晶体管T1截止时,第一节点A仍保持高电位,控制第二晶体管T2沟道电流的大小,驱动发光器件OLED发光。在该阶段第一控制端SW1为高电平,第四晶体管T4和第五晶体管T5导通,第二控制端SW2为低电平,第六晶体管T6截止,使得第一像素电路和第二像素的电路并联,从而保证各像素电路的正常显示,而不受到彼此的影响。
在t2阶段,即该像素结构对电池进行充电的模式,在该阶段,第一电压信号端VDD、扫描信号端Gate、数据信号端Data均无信号输入,第一晶体管T1始终保持关闭,第一电压信号端VDD处于浮接的状态,通过充电管理模块接入充电电池,其他工作过程中的电位信号由附加电池提供。在该阶段复位控制端INT为高电位,第三晶体管T3导通,将复位信号端Vint的信号提供给第一节点A,使得第二晶体管T2导通,由于第二晶体管T2漏电流的存在,第三晶体管T3在光能转化为电能的过程中周期性打开,刷新第一电容C1,保证第二晶体管T2始终处于打开状态,这就要求复位控制端INT提供周期性的高电平信号。当有光照射到发光器件OLED上时,由于此时发光器件OLED处于零偏压状态,根据光生伏特效应,产生光生载流子,电子和空穴在异质结界面处分离,并通过发光器件OLED的阴极和阳极输出,由于此时第二控制端SW2为高电平,第六晶体管T6导通,而第一控制端SW1为低电平,第四晶体管T4和第五晶体管T5截止,各像素电路处于串联状态,多个像素电路进行串联增大了光生伏特电压,以达到为电池充电的电压,对电池进行充电。
需要说明的是,在本发明上述实施例提供的像素结构中,均是以发光器件为OLED为例进行说明的,但是发光器件并不仅限于OLED显示应用,该发光器件只要为基于pn结性质的发光器件都适用于本发明,具体发光器件可以包括OLED、LED、mini-LED、mic-LED等,在此不做具体限定。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供了一种上述任一种像素结构的驱动方法,包括:
在显示阶段,数据写入模块在扫描信号的控制下,将数据信号端的限号提供给第一节点;电容模块保持第一节点与第一电压信号端之间的电压差稳定;驱动模块在第一节点的电位的控制下,驱动发光器件发光;第一导通控制模块在第一控制端的控制下将第一电压信号端的信号提供给第二节点;第二导通控制模块在第一控制信号端的控制下将第三节点的信号提供给第二电压信号端;
在光电转化阶段,复位模块在复位控制端的控制下将复位信号端的信号提供给第一节点;电容模块保持第一节点与第一电压信号端之间的电压差稳定;发光器件将光能转化为电能;驱动模块在第一节点的电位的控制下将发光器件阳极的电荷提供给第一电压信号端;第三导通控制模块在第二控制端的控制下将发光器件阴极的电荷提供给第二电压信号端。
像素结构的驱动方法的时序如图5所示,t1阶段为改像素结构用于进行显示的模式、t2阶段为该像素结构为电池进行充电的模式,其具体工作原理参见对上述描述像素结构时对图5进行的说明,在此不再详述。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供了一种显示面板,如图6所示,包括并联的多个像素结构,该像素结构为本发明实施例提供的上述任一种像素结构,通过将多个像素结构进行并联可以起到增大光电流的作用。由于该显示面板解决问题的原理与前述一种像素结构相似,因此该显示面板中的像素结构的实施可以参见前述实例中像素结构的实施,重复之处不再赘述。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供了一种显示装置,如图7所示,包括本发明实施例提供的上述有机发光显示面板、充电管理模块和充电电池;
充电管理模块用于将显示面板中的像素结构产生的电能提供给充电电池。
由图7可以看出,显示面板中的像素结构通过第一电压信号端和第二电压信号端接入充电管理模块,经过充电管理模块处理后位充电电池进行充电。
需要说明的是,该显示装置除了包括利用像素结构进行充电的电池外,还包括在充电电池进行充电的过程中为信号端提供信号的附加电池(在图中未具体示出)。
该显示装置可以是显示器、手机、电视、笔记本电脑、电子纸、数码相框、导航仪、一体机等,对于显示装置的其它必不可少的组成部分均为本领域的普通技术人员应该理解具有的,在此不做赘述,也不应作为对本发明的限制。
本发明实施例提供的上述像素结构及其驱动方法、显示面板及显示装置,至少包括两个相同的像素电路:第一像素电路和第二像素电路,还包括用于连接所述第一像素电路和所述第二像素电路的第一导通控制模块、第二导通控制模块和第三导通控制模块;所述第一像素电路和所述第二像素电路均包括:数据写入模块、驱动模块、电容模块、复位模块和发光器件;在该像素结构用于显示时,第一导通控制模块和第二导通控制模块在第一控制端的控制下使第一像素电路和第二像素电路并联,各像素电路之间的发光不受影响;在该像素结构用于光电转化形成太阳能电池时,第三导通控制模块在第二控制端的控制下使至少两个像素电路串联,进而使各发光器件的光生伏特电压叠加,以达到为电池充电的电压,从而使该像素结构能够实现像素显示与光电转化形成太阳能电池的复合功能。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (10)
1.一种像素结构,其特征在于,至少包括两个相同的像素电路:第一像素电路和第二像素电路,还包括用于连接所述第一像素电路和所述第二像素电路的第一导通控制模块、第二导通控制模块和第三导通控制模块;
所述第一像素电路和所述第二像素电路均包括:数据写入模块、驱动模块、电容模块、复位模块和发光器件;
所述数据模块用于在扫描信号端的控制下将数据信号端的信号提供给第一节点;
所述驱动模块用于在所述第一节点的电位的控制下驱动所述发光器件发光,或者用于在所述第一节点的电位的控制下为第一电压信号端和第二电压信号端提供充电电压;
在所述第一像素电路中,所述电容模块用于保持所述第一节点与所述第一电压信号端之间的电压差稳定;在所述第二像素电路中,所述电容模块用于保持所述第一节点与第二节点之间的电压差稳定;
所述复位模块用于在复位控制端的控制下将复位信号端的信号提供给所述第一节点;
所述发光器件用于在正偏压时发光,在零偏压时将光能转化为电能;
所述第一导通控制模块用于在第一控制端的控制下将第一电压信号端的信号提供给所述第二节点;
所述第二导通控制模块用于在所述第一控制端的控制下将第三节点的电压提供给所述第二电压信号端;
所述第三导通控制模块用于在第二控制端的控制下将所述第三节点的电压提供给所述第二节点;
在所述像素结构用于显示时,所述第一导通控制模块和所述第二导通控制模块在搜书第一控制端的控制使所述第一像素电路和所述第二像素电路并联;
在所述像素结构用于光电转化时,所述第三导通控制模块在所述第二控制端的控制下使至少两个所述像素电路串联。
2.如权利要求1所述的像素结构,其特征在于,所述数据写入模块包括:第一晶体管;所述第一晶体管的栅极与所述扫描信号端相连,所述第一晶体管的第一极与所述数据信号端相连,所述第一晶体管的第二极与所述第一节点相连;和/或,
所述驱动模块包括:第二晶体管;所述第二晶体管的栅极与所述第一节点相连,所述第二晶体管的第一极与所述第一电压信号端相连,所述第二晶体管的第二极与所述发光器件的阳极相连;和/或,
所述电容模块包括:第一电容;在所述第一像素电路中,所述第一电容的一端与所述第一节点相连,所述第一电容的另一端与所述第一电压信号端相连;在所述第二像素电路中,所述第一电容的一端与所述第一节点相连,所述电容的另一端与所述第二节点相连。
3.如权利要求1所述的像素结构,其特征在于,所述复位模块包括:第三晶体管;
所述第三晶体管的栅极与所述复位控制端相连,所述第三晶体管的第一极与所述复位信号端相连,所述第三晶体管的第二极与所述第一节点相连。
4.如权利要求1所述的像素结构,其特征在于,第一导通控制模块包括第四晶体管;
所述第四晶体管的栅极与第一控制端相连,所述第四晶体管的第一极与所述第一电压信号端相连,所述第四晶体管的第二极与所述第二节点相连。
5.如权利要求1所述的像素结构,其特征在于,第二导通控制模块包括:第五晶体管;
所述第五晶体管的栅极与所述第一控制端相连,所述第五晶体管的第一极与所述第三节点相连,所述第五晶体管的第二极与所述第二电压信号端相连。
6.如权利要求1所述的像素结构,其特征在于,第三导通控制模块包括:第六晶体管;
所述第六晶体管的栅极与所述第二控制端相连,所述第六晶体管的第一极与所述第三节点相连,所述第六晶体管的第二极与所述第二节点相连。
7.如权利要求1-6任一项所述的像素结构,其特征在于,还包括:与所述第二像素电路结构相同的第三像素电路和用于连接所述第二像素电路和所述第三像素电路的所述第一导通控制模块、所述第二导通控制模块和所述第三导通控制模块;
所述第一导通控制模块的控制端与所述第一控制端电连接,所述第一导通控制模块的输入端与所述第一电压信号端电连接,所述第一导通控制模块的输出端与位于所述第二像素电路和所述第三像素电路之间的所述第二节点电连接;
所述第二导通控制模块的控制端与所述第一控制端电连接,所述第二导通控制模块的输入端与位于所述第二像素电路和所述第三像素电路之间的所述第三节点电连接,所述第二导通控制模块的输出端与所述第二电压信号端电连接;
所述第三导通控制模块的控制端与所述第二控制端电连接,所述第三导通控制模块的输入端与位于所述第二像素电路和所述第三像素电路之间的所述第三节点电连接,所述第三导通控制模块的输入端与位于所述第二像素电路和所述第三像素电路之间的所述第二节点电连接。
8.一种如权利要求1-7任一项所述的像素结构的驱动方法,其特征在于,包括:
在显示阶段,所述数据写入模块在所述扫描信号的控制下,将所述数据信号端的限号提供给第一节点;所述电容模块保持所述第一节点与所述第一电压信号端之间的电压差稳定;所述驱动模块在所述第一节点的电位的控制下,驱动所述发光器件发光;所述第一导通控制模块在所述第一控制端的控制下将所述第一电压信号端的信号提供给所述第二节点;所述第二导通控制模块在所述第一控制信号端的控制下将所述第三节点的信号提供给所述第二电压信号端;
在光电转化阶段,所述复位模块在所述复位控制端的控制下将所述复位信号端的信号提供给所述第一节点;所述电容模块保持所述第一节点与所述第一电压信号端之间的电压差稳定;所述发光器件将光能转化为电能;所述驱动模块在所述第一节点的电位的控制下将所述发光器件阳极的电荷提供给所述第一电压信号端;所述第三导通控制模块在所述第二控制端的控制下将所述发光器件阴极的电荷提供给所述第二电压信号端。
9.一种显示面板,其特征在于,包括并联的多个如权利要求1-7任一项所述的像素结构。
10.一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求9所述的显示面板、充电管理模块和充电电池;
所述充电管理模块用于将所述显示面板中的像素结构产生的电能提供给所述充电电池。
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Legal Events
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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GR01 | Patent grant | ||
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